逻辑或门电路
逻辑门电路基础知识讲解

+VCC RP
& L1
L
&
L2
+5V 270Ω
&
OC门进行线与时,外接上拉电阻RP的选择: (1)当输出高电平时,
RP不能太大。RP为最大值时要保证输出电压为VOH(min), 由
得:
+VCC RP
&
VOH
II H &
…… ……
II H
n
m
&
II H
&
(2)当输出低电平时, RP不能太小。RP为最小值时要保证输出电压为VOL(max), 由
1 1
33
D
A
31
T1A
T22A T22B
13
T1B
B
L
3
1
2T3
A
≥1
R3
B
(a)
(b)
L=A+B
3.与或非门
R1A
R2
R1B
1
+V CC R4
3
T2 4
1 1
33
D
A1
31
T1A
T22A T22B
13
T1B
B1LA2源自B2312T3 R3
4.集电极开路门( OC门)
在工程实践中,有时需要将几个门的输出端并联使用,以实现与逻辑, 称为线与。普通的TTL门电路不能进行线与。 为此,专门生产了一种可以进行线与的门电路——集电极开路门。
低电平噪声容限 VNL=VOFF-VOL(max)=0.8V-0.4V=0.4V 高电平噪声容限 VNH=VOH(min)-VON=2.4V-2.0V=0.4V
四、TTL与非门的带负载能力
或门电路原理

或门电路原理
或门电路是一种基本的逻辑门电路,也被称为逻辑或门电路。
它有两个或多个输入和一个输出。
当任一输入信号为高电平时,输出信号为高电平;只有当所有输入信号都为低电平时,输出信号才为低电平。
或门电路可以用多种电子元件来实现,例如二极管、晶体管等。
下面以使用二极管实现或门电路为例进行说明。
假设有两个输入信号A和B,以及一个输出信号Y。
当A或
者B中的任意一个输入信号为高电平(即1),二极管D1或
者D2就会被导通,其正向电流可以通过负载电阻RL。
当D1
或者D2中的任意一个二极管导通时,输出信号Y会保持高电平,电流从电源VCC流经负载电阻RL。
只有当A和B都为低电平(即0)时,D1和D2都不导通,
此时输出信号Y为低电平,电流无法通过负载电阻RL。
通过逻辑或门电路,我们可以实现多个输入信号的逻辑或运算。
当任一输入信号为高电平时,输出信号就为高电平,反之则为低电平。
这样,我们可以根据输入信号的变化来控制输出信号的状态,实现各种逻辑运算和控制功能。
或门逻辑电路

或门逻辑电路或门逻辑电路(OR门)是数字电路中常见的一种逻辑门,它的输出信号为1当且仅当至少有一个输入信号为1。
在电路设计和数字逻辑中,或门常用来结合不同的输出信号并实现各种功能。
下面我们将分步骤阐述或门逻辑电路的原理和构成,以及其在实际应用中的作用。
一、或门逻辑电路的原理或门逻辑电路通常由若干个输入端和一个输出端组成。
当至少有一个输入信号为1时,输出电路的电信号才将变为1。
具体来说,或门逻辑电路可以表示为如下的真值表:输入 X | 输入 Y | 输出 Z---------------------------------0 0 00 1 11 0 11 1 1根据这个表格,当X或Y输入信号至少有一个为1时,Z输出信号才会为1。
这也就是或门逻辑电路的基本原理。
二、或门逻辑电路的构成或门逻辑电路由各种逻辑门件组成,其中包括晶体管、二极管、电阻器等电子元件。
一般而言,最常用的或门逻辑电路是基于二极管的设计,在这种设计中,当且仅当其中一个输入信号为1时,输出信号才会为1。
此外,电子元件的数量和类型取决于具体应用的场景。
例如,可采用四个输入的、卡诺图简化的或门逻辑电路。
三、或门逻辑电路的应用或门逻辑电路在现代电子技术中广泛应用。
其最常见的用途之一是在开发数字逻辑单元中,例如加法器、逻辑运算器等等。
此外,或门逻辑电路也常常与其他逻辑门一起使用,以便实现更加复杂的数字逻辑。
例如,与非门、与门、异或门结合使用,可以实现各种多种逻辑计算与电路。
在电子设计中,或门逻辑电路往往用于分析和构建各种数字逻辑电路,以满足不同需求。
同时,它也是构建计算机系统中不可缺少的一部分。
总之,或门逻辑电路作为建立不同数字逻辑电路的基础,已广泛应用于各个领域。
在数字技术不断进步的当代,它被视作电子设计和计算机工程领域的核心概念之一。
电路中的逻辑门有哪些种类和作用

电路中的逻辑门有哪些种类和作用逻辑门是电路中的基本元件,用于执行逻辑运算和控制信息流动。
在数字电路中,逻辑门根据输入信号的不同组合产生输出信号,从而实现逻辑运算和控制逻辑。
本文将介绍一些常见的逻辑门种类和它们的作用。
一、与门(AND Gate)与门是最基本的逻辑门之一,它具有两个或多个输入端和一个输出端。
当所有输入端的信号都为高电平(1)时,输出才为高电平。
与门的符号为一个圆圈,并在圆圈的旁边标注“AND”。
与门的作用主要在于逻辑与运算,用于实现两个或多个输入信号同时满足某个条件时才输出高电平的功能。
常见的应用包括逻辑判断、数据筛选等。
二、或门(OR Gate)或门也是一种常见的逻辑门,它也具有两个或多个输入端和一个输出端。
当任意输入端的信号为高电平时,输出就为高电平。
或门的符号为一个圆圈,并在圆圈的旁边标注“OR”。
或门的作用主要在于逻辑或运算,用于实现任意一个或多个输入信号满足某个条件时就输出高电平的功能。
常见的应用包括逻辑判断、数据合并等。
三、非门(NOT Gate)非门是最简单的逻辑门之一,它只有一个输入端和一个输出端。
当输入信号为低电平(0)时,输出为高电平;当输入信号为高电平时,输出为低电平。
非门的符号为一个圆圈,并在圆圈的旁边标注“NOT”。
非门的作用主要在于逻辑非运算,用于实现输入信号的取反功能。
常见的应用包括信号的转换、数据的反转等。
四、异或门(XOR Gate)异或门也是常见的逻辑门之一,它具有两个输入端和一个输出端。
当两个输入端信号相同时,输出为低电平;当两个输入端信号不同时,输出为高电平。
异或门的符号为一个圆圈,并在圆圈的旁边标注“XOR”。
异或门的作用主要在于逻辑异或运算,用于判断两个输入信号是否不相同。
常见的应用包括数据校验、密码学等。
五、与非门(NAND Gate)与非门也是一种常见的逻辑门,它具有两个或多个输入端和一个输出端。
与与门不同的是,输出信号与所有输入信号都相同时,输出为低电平;其他情况下输出为高电平。
门电路的逻辑功能

门电路的逻辑功能门电路是一种基础的数字电路,用于实现逻辑功能。
在现代电子设备中,门电路被广泛应用于计算机、通讯、控制等领域。
本文将从门电路的定义、分类、逻辑功能等方面进行探讨。
一、门电路的定义门电路是指一种由电子元件组成的电路,用于实现逻辑功能。
门电路可以将输入信号转换成输出信号,从而实现逻辑运算。
常见的门电路有与门、或门、非门、异或门等。
二、门电路的分类1. 与门:与门是指两个或多个输入信号经过逻辑运算后,只有当所有输入信号都为1时,输出信号才为1。
与门的符号为“&”,其逻辑表达式为:Y=A&B。
2. 或门:或门是指两个或多个输入信号经过逻辑运算后,只要有一个输入信号为1,输出信号就为1。
或门的符号为“|”,其逻辑表达式为:Y=A|B。
3. 非门:非门是指一个输入信号经过逻辑运算后,输出信号与输入信号相反。
非门的符号为“~”,其逻辑表达式为:Y=~A。
4. 异或门:异或门是指两个输入信号经过逻辑运算后,只有当两个输入信号不同时,输出信号才为1。
异或门的符号为“^”,其逻辑表达式为:Y=A^B。
三、门电路的逻辑功能门电路的逻辑功能主要包括逻辑与、逻辑或、逻辑非、逻辑异或等。
下面分别进行介绍。
1. 逻辑与逻辑与是指两个或多个输入信号经过逻辑运算后,只有当所有输入信号都为1时,输出信号才为1。
逻辑与可以用与门来实现,其逻辑表达式为:Y=A&B。
逻辑与在实际应用中经常用于判断条件是否成立。
例如,在计算机程序中,可以使用逻辑与来判断多个条件是否同时满足,从而决定程序的执行。
2. 逻辑或逻辑或是指两个或多个输入信号经过逻辑运算后,只要有一个输入信号为1,输出信号就为1。
逻辑或可以用或门来实现,其逻辑表达式为:Y=A|B。
逻辑或在实际应用中经常用于选择性控制。
例如,在自动化控制系统中,可以使用逻辑或来选择不同的控制方案,从而实现对系统的灵活控制。
3. 逻辑非逻辑非是指一个输入信号经过逻辑运算后,输出信号与输入信号相反。
或门电路工作原理

或门电路工作原理
或门电路是一种基本的逻辑门电路,也被称为逻辑或门或逻辑加法器。
它由两个输入和一个输出组成。
当任一输入为逻辑高电平(通常表示为1)时,输出为逻辑高电平。
只有当两个输
入都为逻辑低电平(通常表示为0)时,输出才为逻辑低电平。
或门的工作原理基于布尔逻辑,其中逻辑高电平表示为1,逻
辑低电平表示为0。
当一个或两个输入为逻辑高电平时,传输
到输出端的电压也为逻辑高电平。
这是因为或门的功能是将两个或更多的输入合并,只要至少一个输入为逻辑高电平,输出就为逻辑高电平。
或门通常由晶体管组成,它们的工作原理是基于晶体管的开关行为。
具体来说,当输入信号为逻辑高电平时,晶体管处于导通状态,输出电压被传输到输出端。
当输入信号为逻辑低电平时,晶体管处于截止状态,输出端没有电压传输。
总之,或门电路的工作原理是当一个或两个输入为逻辑高电平时,输出电压为逻辑高电平;只有当两个输入都为逻辑低电平时,输出电压为逻辑低电平。
这使得或门成为数字电子电路中的基本组件,用于执行逻辑或运算。
逻辑门电路——或门电路

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3.“或”逻辑符号 3.“或”
4.“或”逻辑表达式 4.“或”逻辑表达式
Y=A+B 运算规则: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1
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读作:A或B(A加B)
5.“或”逻辑关系 5.“或”逻辑关系
用逻辑1和0分别来表示电子电路中的高、 低电平的逻辑赋值方式,称为正逻辑。 以正逻辑为例, 以正逻辑为例,输入与输出的逻辑变量分 别用A 表示, 别用A、B和Y表示,得出真值表
逻辑门电路——或门 逻辑门电路——或门
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①何为逻辑? 何为逻辑?
是指事件的前因后果所遵循的规律
②何为门? 何为门?
所谓门就是一种开关, 所谓门就是一种开关,它能按照一定 的条件去控制信号的通过或不通过
③何为门电路? 何为门电路?
用以实现基本逻辑运算的单元电路
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④何为逻辑门电路? 何为逻辑门电路?
门电路输入和输出信号之间存在一定的 门电路输入和输出信号之间存在一定的 逻辑关系(因果关系 因果关系), 逻辑关系 因果关系 ,所以门电路又称 逻辑门电路。 为逻辑门电路。是一种具有一个或多个 输入端,只有一个输出端的开关电路。 输入端,只有一个输出端的开关电路。 逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。 逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。 基本逻辑门有“ 基本逻辑门有“与”、“或”、“非”三种。 三种。
0 1 1 1
真值表
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VA
0V 0V 5V 5V
基本逻辑门电路实验原理

基本逻辑门电路实验原理基本逻辑门电路是数字电子电路中的核心组成部分,用于处理和控制数字信号。
它由逻辑门,即与门、或门和非门组成,通过这些门的组合和连接,可以实现诸如加法器、缓冲器、触发器、计数器等功能。
在这篇文章中,我们将介绍基本逻辑门电路的实验原理与相关知识。
一、基本逻辑门的分类1.与门(AND gate):具有两个或多个输入端和一个输出端。
当所有输入端同时为高电平时,输出为高电平;否则输出为低电平。
2.或门(OR gate):具有两个或多个输入端和一个输出端。
当任意一个或多个输入端为高电平时,输出为高电平;只有当所有输入端都为低电平时,输出才为低电平。
3.非门(NOT gate):具有一个输入端和一个输出端。
当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。
二、基本逻辑门电路的实验原理在基本逻辑门电路实验中,最常见的就是使用集成电路来实现逻辑门。
集成电路是在单个芯片上集成了多个逻辑门电路的一种电子器件。
在实验中,我们可以使用逻辑门集成电路来实现基本逻辑门电路。
1.与门电路实验原理与门电路有多种实现方式,其中一个常见的实现方式是使用与门集成电路,如74LS08。
74LS08集成电路具有四个2输入与门,每个与门有两个输入端和一个输出端。
在与门电路中,当所有输入端都为高电平时,与门的输出才为高电平;否则输出为低电平。
因此,我们可以使用与门电路来实现与运算。
例如,通过连接两个开关到与门的两个输入端,我们可以控制该与门的输出。
2.或门电路实验原理或门电路的实验原理与与门类似。
使用或门集成电路,如74LS32,可以实现或门电路。
74LS32集成电路具有四个2输入或门。
在或门电路中,当任意一个或多个输入端为高电平时,或门的输出为高电平;只有当所有输入端都为低电平时,输出为低电平。
因此,我们可以使用或门电路来实现或运算。
例如,通过连接两个开关到或门的两个输入端,我们可以控制该或门的输出。
3.非门电路实验原理非门电路的实验原理比较简单。
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第二讲逻辑或门电路
上课时间:2014年9月12日星期五
课时:两课时
总课时数:4课时
课型:新授课
教学目的:1.理解或逻辑关系及真值表
2.掌握或逻辑表达式
3.掌握或门电路的符号以及输入或输出关系
教学重点:逻辑功能的表达,或门电路的计算;
教学难点:或门电路的工作原理;
教学过程
一、组织教学
检查学生人数,填写教室日志,组织学生上课秩序。
二、复习导入
基本逻辑门电路,或门电路的相关知识
三、讲授新课
(一)或逻辑关系
1.或逻辑关系
开关A、B并联在电路中,只要两个开关有一个闭合时,灯就亮。
当决定一件事情的各个条件中,至少具备一个条件,这件事情就会发生,否则不发生。
这样的因果关系称为或逻辑关系,也称逻辑加。
2.或逻辑关系真值表
若将开关闭合规定为1,断开规定为0;信号灯亮规定为1,信号灯灭规定为0,可将各种逻辑变量的可能组
由真值表可以看出,或逻辑功能为“有1
出1,全0出0”。
3.或逻辑关系表达式
或逻辑关系可用逻辑函数表达式表示
(二)或门电路
1. 二极管或门电路
能实现或逻辑功能的电路称为或门电路,简称或门。
根据二极管导通和截止条件,只要输入端有一个为高电平(1状态)时,则与该输入端相连的二极管导通,输出端电压就为高电平。
或门电路的输入与输出关系 2.或门电路符号
(三)思考题
如果或门的两个输入端中,A 为信号输入端,B 为控制端。
输入信号A 的波形及控制端B 的波形如下图所示,试画出输出波形。
Y=A +B
四、课堂小结
1、或逻辑关系;
2、或门电路符号。
五、布置作业
课堂笔记及教材P158思考练习六、课后反思。